Sobre la hidroxipropilmetilcel·lulosa

1. Quin és l'ús principal de la cel·lulosa?

HPMCs'utilitza àmpliament en materials de construcció, recobriments, resines sintètiques, ceràmica, medicina, aliments, tèxtils, agricultura, cosmètics, tabac i altres indústries. L'HPMC es pot dividir en grau industrial, grau alimentari i grau farmacèutic segons l'aplicació.

2. Hi ha diversos tipus de cel·lulosa i quines són les diferències en els seus usos?

L'HPMC es pot dividir en tipus instantani (sufix de marca "S") i tipus de fusió en calent. Els productes de tipus instantani es dispersen ràpidament en aigua freda i desapareixen a l'aigua. En aquest moment, el líquid no té viscositat perquè l'HPMC només es dispersa en aigua sense una dissolució real. Després d'uns 2 minuts (remenant), la viscositat del líquid augmenta gradualment, formant un col·loide viscós blanc transparent. Els productes de fusió en calent, en entrar en contacte amb aigua freda, es poden dispersar ràpidament en aigua calenta i desaparèixer a l'aigua calenta. Quan la temperatura baixa a una certa temperatura (segons la temperatura del gel del producte), la viscositat apareixerà lentament fins que es formi un col·loide viscós transparent.

3. Quins són els mètodes per dissoldre la cel·lulosa?

1). Tots els models es poden afegir al material mitjançant barreja en sec;

2). Quan s'ha d'afegir directament a la solució aquosa a temperatura normal, és millor utilitzar el tipus de dispersió d'aigua freda. Normalment, es triga entre 1 i 30 minuts a espessir-se després d'afegir-lo (remenar i remenar)

3). Els models ordinaris primer es remenen i es dispersen amb aigua calenta, i després es dissolen en aigua freda després de remenar i refredar;

4). Si es produeix aglomeració durant la dissolució, és perquè l'agitació és insuficient o el model ordinari s'afegeix directament a aigua freda. En aquest moment, s'ha de remenar ràpidament.

5). Si es generen bombolles durant la dissolució, es poden deixar reposar de 2 a 12 hores (el temps específic ve determinat per la consistència de la solució) o eliminar-les mitjançant aspiració, pressió, etc., i també es pot afegir una quantitat adequada d'agent antiespumant.

4. Com jutjar la qualitat de la cel·lulosa de manera senzilla i intuïtiva?

1) Blancor, tot i que la blancor no pot determinar si l'HPMC és fàcil d'utilitzar, i si s'afegeixen agents blanquejadors al procés de producció, això afectarà la seva qualitat, però la majoria dels bons productes tenen una bona blancor.

2) Finura: La finesa deHPMCgeneralment té 80 malles i 100 malles, 120 malles és menys, com més fi, millor.

3) Transmitància de la llum: després de col·locar HPMC en aigua per formar un col·loide transparent, observeu la seva transmitància de la llum. Com més gran sigui la transmitància de la llum, millor, cosa que indica que hi ha menys insolubles i que la transmitància dels reactors verticals és generalment bona. El reactor horitzontal és pitjor, però això no vol dir que la qualitat del reactor vertical sigui millor que la del reactor horitzontal, i hi ha molts factors per determinar la qualitat del producte.

4) Gravetat específica: Com més gran sigui la gravetat específica, més pesat, millor. Com més alta sigui la gravetat específica, més alt serà el contingut d'hidroxipropil del producte. Com més alt sigui el contingut d'hidroxipropil, millor serà la retenció d'aigua.

5. Quina és la quantitat de cel·lulosa a la massilla en pols?

La quantitat d'HPMC utilitzada en aplicacions pràctiques es veu afectada pel clima, la temperatura, la qualitat del calci de cendra local, la fórmula de la massilla en pols i la qualitat requerida pels clients. Hi ha diferències en diferents llocs, en general, és d'entre 4 i 5 kg.

6. Quina és la viscositat adequada de la cel·lulosa?

Generalment, n'hi ha prou amb 100.000 de pols de massilla, i el requisit en morter és més alt, i necessita 150.000 per ser fàcil d'utilitzar. A més, la funció més important de l'HPMC és la retenció d'aigua, seguida de l'espessiment. En la pols de massilla, sempre que la retenció d'aigua sigui bona i la viscositat baixa (7-8), també és possible. Per descomptat, com més alta sigui la viscositat, millor serà la retenció d'aigua relativa. Quan la viscositat supera els 100.000, la viscositat no té cap efecte sobre la retenció d'aigua. gran.

7. Quins són els principals indicadors tècnics de la cel·lulosa?

Contingut d'hidroxipropil

Contingut de metil

viscositat

Cendra

Pèrdua per assecatge

8. Quines són les principals matèries primeres de la cel·lulosa?

Les principals matèries primeres de HPMC: cotó refinat, clorur de metil, òxid de propilè, sosa càustica líquida, etc.

9. Quina és la funció principal de l'aplicació de la cel·lulosa a la massilla en pols? Hi ha alguna reacció química?

Entre la massilla en pols, té tres funcions: espessidor, retenció d'aigua i construcció. Espessidor, la cel·lulosa pot espessir-se per suspendre, mantenir la solució uniforme amunt i avall i resistir la flacciditat. Retenció d'aigua: fa que la massilla en pols s'assequi lentament i ajuda a que el calci de les cendres reaccioni sota l'acció de l'aigua. Construcció: la cel·lulosa té un efecte lubricant, que pot fer que la massilla en pols tingui una bona construcció. L'HPMC no participa en cap reacció química, sinó que només té un paper auxiliar.

10. La cel·lulosa és un èter de cel·lulosa no iònic, així doncs, què és no iònic?

En termes senzills, les substàncies inertes no participen en reaccions químiques.

La CMC (carboximetilcel·lulosa) és una cel·lulosa catiònica, de manera que es convertirà en tofu quan es trobi amb cendres de calci.

11 Amb què està relacionada la temperatura de gel de la cel·lulosa?

La temperatura del gel de l'HPMC està relacionada amb el seu contingut de metoxi, com més baix sigui el contingut de metoxi, més alta serà la temperatura del gel.

12. Hi ha alguna relació entre la pèrdua de pols de massilla en pols i la cel·lulosa?

Hi ha relacions! ! ! És a dir, la mala retenció d'aigua de l'HPMC provocarà pèrdues de pols (el contingut de materials com ara cendra, calci pesant i ciment, la temperatura de construcció i l'estat de la paret es veuran afectats).

13. Quina diferència hi ha entre la cel·lulosa instantània en aigua freda i la cel·lulosa soluble en calenta en el procés de producció?

El tipus instantani d'HPMC en aigua freda es tracta superficialment amb glioxal i es dispersa ràpidament en aigua freda, però realment no es dissol. Només es dissol quan augmenta la viscositat. Els tipus de fusió en calent no es tracten superficialment amb glioxal. Si la quantitat de glioxal és gran, la dispersió serà ràpida, però la viscositat augmentarà lentament, i si la quantitat és petita, passarà el contrari.

14. Per què fa olor la cel·lulosa?

L'HPMC produït pel mètode de dissolvent utilitza toluè i isopropanol com a dissolvents. Si el rentat no és gaire bo, hi haurà alguna olor residual. (La recuperació de la neutralització és el procés clau de l'olor)

15. Com triar la cel·lulosa adequada per a diferents finalitats?

Massilla en pols: requereix una alta retenció d'aigua, bona facilitat de construcció

Morter ordinari a base de ciment: requereix una alta retenció d'aigua, una alta resistència a la temperatura i una viscositat instantània

Aplicació de cola de construcció: productes instantanis amb alta viscositat. (grau recomanat)

Morter de guix: alta retenció d'aigua, viscositat mitjana i baixa, augment instantani de la viscositat

16. Quin és un altre nom per a la cel·lulosa?

Conegut com a HPMC o MHPC, àlies hipromelosa, èter hidroxipropilmetil de cel·lulosa.

17. L'aplicació de cel·lulosa en pols de massilla, quina és la raó de les bombolles a la pols de massilla?

A la massilla en pols, l'HPMC juga tres funcions: espessidor, retenció d'aigua i construcció. Les raons de les bombolles són:

1. S'ha afegit massa aigua.

2. La capa inferior no està seca, només cal raspar una altra capa a sobre i és fàcil fer escuma.

18. Quina diferència hi ha entre la cel·lulosa i la MC?

MC és metilcel·lulosa, que es fa d'èter de cel·lulosa tractant cotó refinat amb àlcali, utilitzant clorur de metà com a agent d'eterificació i sotmetent una sèrie de reaccions. Generalment, el grau de substitució és d'1,6-2,0 i la solubilitat varia amb els diferents graus de substitució. Diferent, pertany a l'èter de cel·lulosa no iònic.

(1) La retenció d'aigua de la metilcel·lulosa depèn de la quantitat d'addició, la viscositat, la finesa de les partícules i la velocitat de dissolució. Generalment, si la quantitat d'addició és gran, la finesa és petita, i la viscositat és gran, la taxa de retenció d'aigua és alta. Entre ells, la quantitat d'addició té un impacte més gran en la taxa de retenció d'aigua humana. La viscositat no és proporcional a la taxa de retenció d'aigua. La velocitat de dissolució depèn principalment de la superfície de les partícules de cel·lulosa. Grau de modificació i finesa de les partícules. Entre els diversos èters de cel·lulosa anteriors, la taxa de retenció d'aigua de la metilcel·lulosa i la cel·lulosa Jinshuiqiao és més alta.

(2) La metilcel·lulosa és soluble en aigua freda i serà difícil de dissoldre en aigua calenta. La seva solució aquosa és molt estable en el rang de pH = 3-12. Té bona compatibilitat amb el midó, etc. i molts tensioactius. Quan s'assoleix la temperatura de gelificació, es produirà la gelificació.

(3) Els canvis de temperatura afectaran seriosament la taxa de retenció d'aigua de la metilcel·lulosa. Generalment, com més alta sigui la temperatura, pitjor serà la taxa de retenció d'aigua. Si la temperatura del morter supera els 40 graus, la retenció d'aigua de la metilcel·lulosa es reduirà significativament, cosa que afectarà seriosament la construcció del morter.

(4)metilcel·lulosaté un efecte significatiu en la construcció i l'adhesió del morter. L'adhesió aquí es refereix a la força adhesiva que es nota entre l'eina aplicadora del treballador i el substrat de la paret, és a dir, la resistència al cisallament del morter. L'adhesió és alta, la resistència al cisallament del morter és gran i la resistència requerida pels treballadors en el procés d'ús també és gran, i el rendiment constructiu del morter és deficient.


Data de publicació: 25 d'abril de 2024